■ 영문 제목 : Global Dye-sensitized Cell Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C0698 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 에너지&전력 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 염료 감응 배터리 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 염료 감응 배터리 산업 체인 동향 개요, 건설, 소매, 센서 네트워크, 자동차, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 염료 감응 배터리의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 염료 감응 배터리 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 염료 감응 배터리 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 염료 감응 배터리 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 염료 감응 배터리 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 유기 용매 전해질 기반, 이온성 액체 전해질 기반)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 염료 감응 배터리 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 염료 감응 배터리 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 염료 감응 배터리 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 염료 감응 배터리에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 염료 감응 배터리 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 염료 감응 배터리에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (건설, 소매, 센서 네트워크, 자동차, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 염료 감응 배터리과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 염료 감응 배터리 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 염료 감응 배터리 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
염료 감응 배터리 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 유기 용매 전해질 기반, 이온성 액체 전해질 기반
용도별 시장 세그먼트
– 건설, 소매, 센서 네트워크, 자동차, 기타
주요 대상 기업
– 3GSolar, Dyesol, Exeger, Fujikura, G24 Power, Merck, Nissha Printing, Oxford Photovoltaics, Peccell Technologies, Samsung SDI, Sharp, Sony, Solaronix
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 염료 감응 배터리 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 염료 감응 배터리의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 염료 감응 배터리의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 염료 감응 배터리 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 염료 감응 배터리 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 염료 감응 배터리 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 염료 감응 배터리의 산업 체인.
– 염료 감응 배터리 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 3GSolar Dyesol Exeger ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 염료 감응 배터리 이미지 - 종류별 세계의 염료 감응 배터리 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 염료 감응 배터리 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 염료 감응 배터리 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 염료 감응 배터리 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 염료 감응 배터리 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 염료 감응 배터리 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 염료 감응 배터리 판매량 (2019-2030) - 세계의 염료 감응 배터리 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 염료 감응 배터리 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 염료 감응 배터리 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 염료 감응 배터리 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 지역별 염료 감응 배터리 소비 금액 시장 점유율 - 북미 염료 감응 배터리 소비 금액 - 유럽 염료 감응 배터리 소비 금액 - 아시아 태평양 염료 감응 배터리 소비 금액 - 남미 염료 감응 배터리 소비 금액 - 중동 및 아프리카 염료 감응 배터리 소비 금액 - 세계의 종류별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 염료 감응 배터리 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 염료 감응 배터리 평균 가격 - 세계의 용도별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 염료 감응 배터리 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 염료 감응 배터리 평균 가격 - 북미 염료 감응 배터리 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 염료 감응 배터리 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 염료 감응 배터리 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 염료 감응 배터리 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 유럽 염료 감응 배터리 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 염료 감응 배터리 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 염료 감응 배터리 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 염료 감응 배터리 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 영국 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 러시아 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 염료 감응 배터리 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 염료 감응 배터리 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 염료 감응 배터리 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 염료 감응 배터리 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 일본 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 한국 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 인도 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 호주 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 남미 염료 감응 배터리 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 염료 감응 배터리 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 염료 감응 배터리 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 염료 감응 배터리 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 염료 감응 배터리 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 염료 감응 배터리 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 염료 감응 배터리 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 염료 감응 배터리 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 이집트 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 염료 감응 배터리 소비 금액 및 성장률 - 염료 감응 배터리 시장 성장 요인 - 염료 감응 배터리 시장 제약 요인 - 염료 감응 배터리 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 염료 감응 배터리의 제조 비용 구조 분석 - 염료 감응 배터리의 제조 공정 분석 - 염료 감응 배터리 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 염료 감응 배터리(Dye-sensitized Solar Cell, DSSC)는 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 광전 변환 소자의 한 종류입니다. 일반적인 태양전지(실리콘 태양전지)와는 다른 독특한 작동 원리와 구조를 가지고 있어 차세대 태양전지로 주목받고 있습니다. DSSC는 ‘그라첼 셀(Grätzel cell)’이라고도 불리는데, 스위스의 로잔 연방 공과대학(EPFL)의 미하엘 그라첼(Michael Grätzel) 교수가 1991년 세계적인 과학 저널 네이처(Nature)에 발표하면서 본격적으로 연구되기 시작했습니다. DSSC의 가장 큰 특징은 빛을 흡수하는 역할을 하는 염료 분자에 있다는 것입니다. 이 염료 분자는 태양광을 흡수하여 들뜬 상태가 되고, 이 들뜬 상태의 전자를 반도체 물질로 이동시켜 전류를 생성하는 방식으로 작동합니다. 이러한 염료 기반의 에너지 변환 방식은 자연계의 광합성 과정과 유사하다고 볼 수 있습니다. 식물이 엽록소라는 색소를 이용해 빛 에너지를 흡수하여 포도당을 만드는 과정처럼, DSSC는 인공적인 염료를 사용하여 빛 에너지를 전기로 전환합니다. DSSC의 구조는 크게 다섯 가지 핵심 요소로 구성됩니다. 첫째, 전도성 투명 기판(Conductive Transparent Substrate)입니다. 주로 플루오린 도핑 산화 주석(FTO) 또는 산화 인듐 주석(ITO) 코팅된 유리가 사용되며, 빛이 투과하고 전기를 전도하는 역할을 합니다. 둘째, 다공성 나노 구조의 반도체 전극입니다. 이산화티타늄(TiO$_2$) 나노 입자가 가장 흔하게 사용되며, 넓은 표면적을 제공하여 더 많은 염료 분자가 흡착될 수 있도록 합니다. 이 다공성 구조는 염료 분자로부터 전자를 받아들이는 데 중요한 역할을 합니다. 셋째, 빛을 흡수하는 염료(Dye)입니다. 루테늄(Ru) 기반의 복합 염료가 효율이 높아 많이 연구되었지만, 최근에는 유기 염료나 페로브스카이트와 같은 새로운 소재들도 활발히 연구되고 있습니다. 이 염료는 특정 파장의 빛을 흡수하여 전자를 방출하는 역할을 합니다. 넷째, 전해질(Electrolyte)입니다. 일반적으로 요오드화물/삼요오드화물(I$^-$ / I$_3^-$) 쌍을 포함하는 액체 전해질이 사용되지만, 누액이나 휘발성 문제를 해결하기 위해 고체 전해질이나 젤 전해질에 대한 연구도 진행되고 있습니다. 전해질은 산화된 염료 분자를 다시 환원시키고, 전극 간의 이온 이동을 돕는 역할을 합니다. 마지막으로, 상대 전극(Counter Electrode)입니다. 전해질에 의해 환원된 요오드화물 이온을 다시 삼요오드화물 이온으로 산화시키는 역할을 하며, 백금(Pt)이 주로 사용되지만 탄소 계열 물질 등도 연구되고 있습니다. DSSC의 작동 원리는 다음과 같습니다. 먼저, 태양광이 염료 분자에 흡수되면 염료 분자는 들뜬 상태가 됩니다. 이 들뜬 전자는 즉시 다공성 반도체 전극(TiO$_2$)으로 이동합니다. TiO$_2$는 전자를 받으면 전자 수용체 역할을 하며, 전자는 외부 회로를 통해 전류를 생성합니다. 동시에 염료 분자는 산화된 상태가 되며, 전해질에 존재하는 요오드화물 이온(I$^-$)이 이 산화된 염료 분자에 전자를 제공하여 다시 안정한 상태로 복원시킵니다. 이 과정에서 요오드화물 이온은 삼요오드화물 이온(I$_3^-$)으로 산화됩니다. 마지막으로, 상대 전극에서 삼요오드화물 이온은 전해질을 통해 이동하여 전자를 받아 다시 요오드화물 이온으로 환원됩니다. 이처럼 DSSC는 염료의 광 흡수, 전자의 주입, 전자의 이동, 이온의 확산, 그리고 산화환원 반응의 연속적인 과정을 통해 빛 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. DSSC는 기존의 실리콘 태양전지와 비교했을 때 몇 가지 두드러진 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 제조 공정이 상대적으로 간단하고 비용 효율적입니다. 진공 증착이나 고온의 공정이 필요 없어 저온에서 대면적 제작이 가능하며, 이는 저렴한 가격으로 태양전지를 생산할 수 있는 잠재력을 가집니다. 둘째, 빛 조건에 따라 다양한 색상을 구현할 수 있습니다. 사용되는 염료의 종류에 따라 다양한 색을 띠게 할 수 있어, 건축 자재나 생활용품 등에 디자인적으로 활용하기 용이합니다. 셋째, 낮은 조도에서도 비교적 높은 효율을 유지합니다. 흐린 날씨나 실내 조명과 같은 낮은 광 조건에서도 효율 저하가 크지 않아 다양한 환경에서 활용될 수 있습니다. 넷째, 유연한 기판 위에 제작이 가능합니다. 플라스틱과 같은 유연한 기판 위에 제작할 경우, 구부리거나 접을 수 있는 유연 태양전지 제작이 가능해 웨어러블 기기나 곡면 설치 등에 응용될 수 있습니다. 마지막으로, 저렴하고 풍부한 재료를 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 실리콘 태양전지에 비해 상대적으로 저렴하고 구하기 쉬운 재료들을 사용하여 제작할 수 있습니다. 하지만 DSSC가 상용화되기 위해서는 몇 가지 극복해야 할 과제도 존재합니다. 첫째, 에너지 변환 효율입니다. 현재 상용화된 실리콘 태양전지의 효율에 비하면 다소 낮은 편이며, 이를 높이기 위한 연구가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 둘째, 전해질의 안정성과 수명 문제입니다. 액체 전해질의 경우 누액이나 휘발성으로 인해 장기적인 안정성이 떨어질 수 있으며, 고체 또는 젤 형태의 전해질 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 셋째, 봉지화(Encapsulation) 기술입니다. 외부 환경으로부터 소자를 보호하고 수명을 연장하기 위한 효율적인 봉지화 기술이 중요합니다. DSSC는 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 낮은 조도에서도 효율이 좋다는 점을 활용하여 실내 조명이나 전자기기 충전에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 계산기, 시계, 무선 센서 등에 내장되어 자체적으로 전력을 생산하도록 할 수 있습니다. 또한, 다양한 색상 구현이 가능하다는 장점을 살려 건물 일체형 태양광 시스템(BIPV, Building-Integrated Photovoltaics)에 적용하여 건축물의 외벽이나 창문에 아름다운 디자인과 함께 에너지 생산 기능을 부여할 수 있습니다. 또한, 유연성을 활용하여 휴대용 충전기, 스마트 의류, 차량 내부 등에 적용하여 전력을 공급할 수도 있습니다. 최근에는 페로브스카이트 물질을 활용한 페로브스카이트 태양전지(Perovskite Solar Cell)가 DSSC와 유사한 구조를 가지면서도 높은 효율과 쉬운 공정으로 인해 큰 주목을 받고 있으며, DSSC 기술과 함께 차세대 태양전지로서 경쟁하고 있습니다. DSSC의 성능 향상을 위한 관련 기술로는 새로운 고효율 염료 개발, 나노 구조 반도체 전극의 미세 구조 제어, 효율적인 전해질 개발, 상대 전극 재료 개선, 그리고 소자의 안정성 및 봉지화 기술 개발 등이 있습니다. 예를 들어, 기존의 루테늄 기반 염료를 대체할 수 있는 가격이 저렴하고 효율적인 유기 염료 개발이나, 나노 입자의 크기, 모양, 표면 특성을 조절하여 전자 주입 및 이동 효율을 높이는 기술 등이 활발히 연구되고 있습니다. 또한, 전해질의 이온 전도성을 높이고 염료의 안정성을 향상시키는 첨가제 개발도 중요한 연구 분야 중 하나입니다. 결론적으로, 염료 감응 배터리는 독특한 작동 원리와 장점을 가진 차세대 광전 변환 소자로서, 제조 비용 절감, 디자인 유연성, 그리고 다양한 광 조건에서의 활용성 측면에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 상용화를 위한 기술적 과제들이 남아 있지만, 지속적인 연구 개발을 통해 효율과 안정성이 향상된다면 미래 에너지 산업에 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 염료 감응 배터리 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2406C0698) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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